现在主流的3D扫描仪就是激光式和光栅式的三维扫描技术,根据你的不同需求进行选择。一般扫描大的场景(例如一个大房间)就要用到飞行时间的激光扫描。
如果要扫描一个牙齿、一个轴承,现在我们用的最多的就是光栅式的三维扫描方式,这种精度要高很多,可用于航天与医疗行业。
光学三维扫描系统是将光栅连续投射到物体表面,摄像头同步***集图像,然后对图像进行计算,并利用相位稳步极线实现两幅图像上的三维空间坐标(X、Y、Z),从而实现对物体表面三维轮廓的测量。大家如果看下面的设备,它比普通的三维扫描系统多了一个安装有定焦镜头的单反相机,功能就是可以把要扫描部件的颜色纹理信息贴到三维模型上面,所以我们叫它真彩色三维扫描系统,当然这又是3D扫描在文物与***方面的一个应用。
当遇到很多复杂的测量应用既需要面扫描数据,也需要个别特征点的测量数据,下面的工具就有可能派上用场,我们叫它为光学触笔(3DProbe)能够与三维扫描仪结合使用,点测量数据可以与工业级三维扫描仪数据自动接合 。
该设备可对工件的孔位、边界线、特征线等进行快速灵活地测量,经处理后得到CAD三维数据模型,可广泛应用于模具设计、逆向工程、实体测量、质量检测和控制等领域。至于后期处理方面,可就有点复杂了,根据你不同的需求慢慢摸索吧。
红外线扫描仪和激光3D扫描仪是两种常见的三维扫描技术,它们在工作原理、应用范围和精度等方面有一些区别。
1. 工作原理:红外线扫描仪使用红外线传感器来测量物体表面反射的红外线能量。它通过感应红外线的反射来计算物体的形状和表面细节。激光3D扫描仪则使用激光束扫描物体表面,并通过测量激光束反射的时间差或相位差来计算物体的三维形状。
2. 应用范围:红外线扫描仪主要用于近距离测量,对于小尺寸或具有光敏性的物体较为适用。它在工业设计、文物保护和医学领域等有广泛应用。激光3D扫描仪适用于更大范围的物体,可以进行室外扫描,常用于建筑、工程、制造业和地貌测绘等领域。
3. 精度:激光3D扫描仪通常具有较高的测量精度和分辨率,能够提供更准确的三维模型。红外线扫描仪的精度相对较低,但对于某些应用而言仍然足够。
总的来说,红外线扫描仪和激光3D扫描仪在工作原理、应用范围和精度等方面有所不同。选择适合的扫描仪取决于具体的应用需求和预算。
红外线扫描仪和激光 3D 扫描仪是两种不同的三维扫描技术,它们的工作原理和应用领域略有不同。
红外线扫描仪使用红外线光束来扫描物体的表面,并通过计算反射回来的红外线信号来生成物体的三维模型。这种技术通常用于扫描人体、建筑等大型物体,可以快速生成高精度的三维模型。
激光 3D 扫描仪则使用激光束来扫描物体的表面,并通过计算反射回来的激光信号来生成物体的三维模型。这种技术通常用于扫描小型物体,如珠宝、艺术品等,可以生成非常高精度的三维模型。
总的来说,红外线扫描仪和激光 3D 扫描仪都是非常有用的三维扫描技术,它们各自适用于不同的应用场景。
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